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模 拟 电 子 技 术 第一节 第二节 第三节※ 第四节※ 第五节 第六节 第七节 第 2 章 放大电路基础 { 星期四 星期五 第四周 第八节 第五周 } 2.1.1 放大的概念 电子学中放大的目的是将微弱的变化(交流)信号放大成较大的信号。这里所讲的主要是电压放大电路。 ui uo Au 放大的前提是不失真,即只有在不失真的情况下放大才有意义。 2.1 放大电路的组成和工作原理 T:NPN 型三极管,为放大元件; VCC、 VBB :发射结正偏,集电结反偏; RC 、Rb :提供静态电流;把电流的变化转变为电压的变化 图 2.2.1 基本共射放大电路 T 2.1.2 基本放大电路的组成 耦合电容。 “隔直通交” 习惯画法 主要考点 判断电路能否正常放大信号? 思考题 思考题:试分析图2.3.3所示各电路是否可能不失真地放大交流信号,简述理由。设所有电容对交流信号均可视为短路。 Vi=0(静态) Vi=Vsin?t(动态) 2.1.3 基本放大电路的工作原理 Home Next Back iB=IB+ib iC=IC+ic uCE=UCE+uce uo=uce 分 析 什么? 分 析 方法 ? (1)信号放大后是否会失真? -----静态工作点/Q点(IB IC VCE) (2)电路的放大能力以及带负载能力? ------动态指标(Av Ri Ro) (1)图解分析-利用三极管的特性曲线 (2)小信号模型分析-建立小信号模型电路 2.2 放大电路的分析 (1) 首先,画出直流通路,如图2.3.4所示。 2.2.1 静态(直流)分析 (2) 利用直流通路求Q点 一般硅管VBE=0.7V,锗管VBE=0.2V,? 已知。 直流通路 IB VBE + - IC VCE + - 直流通路 IB VBE + - IC VCE + - ? 列输入回路方程: VBE =VCC-IBRb ? 列输出回路方程(直流负载线): VCE=VCC-ICRc ? 在输入特性曲线上,作出直线 VBE =VCC-IBRb,两线的交点即是Q点,得到IBQ。 ? 在输出特性曲线上,作出直流负载线 VCE=VCC-ICRc,与IBQ曲线的交点即为Q点,从而得到VCEQ 和ICQ。 (1)首先,画出交流通路 2.2.2 动态(交流)分析(小信号模型法) (2)三极管的H参数(小信号)模型 rbe = △VBE / △IB = vbe / ib rbe ? ic = βib 输出电路可以用一个受控电流源来代替 输入电路: 输出电路: 输入电路可以用一个等效电阻来代替 Rb Rc RL Rs 图2.3.19 微变等效电路 Ri Ro (3)放大电路的微变等效电路 根据 Rb vi Rc RL 则电压增益为 (可作为公式) (4)求电压放大倍数(电压增益) (5) 求输入电阻 Rb Rc RL Ri (6) 求输出电阻 Rb Rc RL Ro 令 Ro = Rc 所以 解(1)求Q点,作直流通路 (1)试求该电路的静态工作点; (2)画出简化的小信号等效电路; (3)求该电路的电压增益AV, 输出电阻Ro、输入电阻Ri。 例 如图,已知BJT的β=100,UBE=-0.7V。 IB IC UCE (2) 画出小信号等效电路 (3) 求电压增益 =200+(1+100)26/4 =865欧 Rb vi Rc RL Ui Uo (4)求输入电阻 (5)求输出电阻 Ro = Rc = 2K Rb Rc RL Ri Ui Uo 测试题:计算题(07年7月考卷) 1.放大电路如题27图所示,已知UCC=15V, RB=300kΩ,RC=4kΩ,RL=12kΩ,RE=1kΩ, β=50,UBEQ=0.7V,rbe=0.95kΩ (1)计算IBQ、UCEQ; (2)画出微变等效电路; (3)计算电压放大倍数 和输入电阻ri。 IB=43μA,UCE=4.3V Ri=44.3kΩ 影响静态工作点稳定的因素 电源电压波动、元件老化、环境温度变化等,都会引起晶体管和电路元件参数的变化,造成静态工作点的不稳定。其中,温度对晶体管参数的影响是最为主要的。 2.4 分压式偏置共射放大电路 2.4.2 典型的静态工作点稳定电路 1.电路的组成 C1 Rc Rb2 +VCC C2 RL + ? + + + ? + Ce uo Rb1 Re ui 图 3.3.1阻容耦合的静态工作点稳定电路 注意: 与前面电路的区别 Re Ce Home Next Back 2.Q点稳定
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